当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]黑金科技“石墨烯超级电容器”有望明年量产上市。还记得全球首个利用石墨烯开发的超级电容移动电源Zap&Go吗?那可是真正的充电5分钟,通话1小时啊。如今,它的开发公司Zapgo要进军中国市场了!于近日正式与株洲立方新能源科技有限责任公司(以下简称立方新能源)签订了合作协议,确定将共同开发“Carbon-Ion”石墨烯超级电容器。

黑金科技“石墨烯超级电容器”有望明年量产上市。还记得全球首个利用石墨烯开发的超级电容移动电源Zap&Go吗?那可是真正的充电5分钟,通话1小时啊。如今,它的开发公司Zapgo要进军中国市场了!于近日正式与株洲立方新能源科技有限责任公司(以下简称立方新能源)签订了合作协议,确定将共同开发“Carbon-Ion”石墨烯超级电容器。

 

为什么此消息一出,石破天惊呢?且看下文:

石墨烯于2004年问世,是目前已知的最薄、强度最大、导电导热性能最好的一种新型纳米材料,是头发丝的20万分之一,强度是钢的200倍。被称为“黑金”、“新材料之王”,有学者曾说:“19世纪是铁器的时代,20世纪是硅的时代,21世纪是碳的时代。”而石墨烯就是碳的代表材料。

科学家甚至预言它将“彻底改变21世纪”,其应用领域几乎无所不及,包括生物医药领域、物理分离领域、军事用途领域以及锂电池领域等等。

此次Zapgo有限公司与立方新能源合作让全球新能源产业链的相关人士看到了新的曙光,新的未来,因为石墨烯多领域的优质特性:坚固耐磨损、良好的导热性与导电性(充电速度会更快)、耐高温、低温性,据悉,石墨烯能在-30~80℃的环境下自由工作,一旦“石墨烯超级电容器”真正问世,必将全盘颠覆新能源格局。但同时也有两个问题摆在眼前:首先是石墨烯成本高、可量产性低,石墨烯堪比黄金的价格,就算真的全部做成电极材料谁能用的起?其次就是是否能够提供成批稳定性的产品,量产满足行业需求。只要这两大问题解决了,新能源行业必将颠覆世人的想象。

除了上述介绍的石墨烯超级电容器之外,下面为大家介绍两款超酷的未来型电池技术。

无膜电池

根据外媒报道,美国普渡大学的科研人员开发了一种新型无膜流动电池,能实现快充效果。该电池利用液态电解质作为电池液,当电池电量耗尽时,驾驶人员只需更换用新的的电池液就可以快速充电了。

意想不到的是,使用过的电池液可以被收集起来,批量送到发电站再次进行充电,变成电解质,循环利用。

无膜电池的酷不仅于此。采用这款无膜电池给汽车充电,不仅节约驾驶员的时间,而且还不需要修建大规模的充电基础设施,节省公共资源又免去了电动汽车依赖充电桩或充电站的麻烦。

无膜电池还有一个优点。车友都知道,电池膜一旦污染不仅会缩短电池寿命,而且可能会引发火灾,而这款电池组件就很好的避免了这个问题,其性能稳定,安全性高,可安装在住宅内。最关键的是,这种电池能达到生产和销售的要求,成本不高。

对于这款未来感十足且成本不高的无膜电池,是不是有些迫不及待了,让我们静待其正式吧!

锂玻璃电池

锂玻璃电池是现年94岁的JohnGoodenough(德州大学奥斯汀分校的机械工程和材料科学教授)和他的工程师团队,在德州州立大学奥斯汀分校研发出来的。JohnGoodenough是锂离子电池的共同发明人。

锂玻璃电池不仅将锂离子的能量密度翻了三倍,它还能在几分钟内重新快速充电,而且可充电周期超过几千次。

其与三元锂电池不同的是,锂玻璃电池在零下的极端天气也表现出色,不会像三元锂电池一样易燃,关键之处就在于使用的固体玻璃电解质,而不是锂电池常用的液态电解质。因为液态电池充电速度过快,容易造成短路或起火,而固体的电解质则降低了电路板短路的风险,成为更安全的选择。

更重要的是,固体玻璃电解质所用的材料不仅成本非常低,而且还可持续利用。其材料为廉价的盐,而盐可以从广泛可得的海水中提取,这就使得锂玻璃电池成为了一种更加环保的电池,一旦正式引入到动力电池市场当中来,将会解决动力电池行业成本压力过高的问题。但这项新技术仍需几年时间,才能正式引入商业市场。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭